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[参考译文] TXB0304:TXBN0304RSVR:使用上拉和下拉

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/639760/txb0304-txbn0304rsvr-using-pull-ups-and-pull-downs

部件号:TXB0304

如果TXBN0304用于单向应用程序(即数据仅从端口A流向端口B),则强上拉(即 1K欧姆)用于输入端(端口A)?  使用如此强的拉拔是否会导致TXBN0304损坏,或可能导致部件超时降级?

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    只要您不超过绝对最高评分,您就可以。

    但是,外部1 kΩ 电阻器将与内部1 kΩ 1形成分压器。 您需要一个更强的电阻器来获得有效的电压电平。

    为什么您不能在此应用中使用单向或方向控制电平转换器?

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    事后看来,一个单向的水平转换器会更合适,但现在我们希望不必再旋转板。  因此,除非有TXBN0304的嵌入式替换件(我一直找不到),否则我们会一直尝试执行此操作。

    我遇到的问题是,我在以太网交换机和CPU之间的RMII接口上使用TXBN0304s (请参阅下面的快照)。  这些部件在正常工作条件下工作正常,但当以太网交换机初始化时,它会在重置期间读取P0_RXD0和P0_RXD1 (下面是R251和R252)上的上拉和下拉带,以确定该总线的工作模式。  显然,由于 P0_RXD0上的电阻为20k (或更弱),TXBN0304将信号拉得太低 ,并且以太网交换机读取的操作模式错误。  (由于P0_RXD1被下拉,因此被TXBN0304压低不是问题)。  当我在P0_RXD0上更改为1k ohm上拉时,以太网交换机能够正确读取配置带并将RMII总线置于正确模式。  在  正常运行模式下,1k欧姆的上拉电阻似乎没有任何不利影响。

    您是否发现此实施存在任何问题?  如果是,您对如何改进有何建议?

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    我有点惊讶,该系统能在1k上拉时工作。 TXB0304的输出驱动器具有1kΩ Ω 系列电阻器:

    输出受1kΩ Ω 电阻器的限制,因此外部驱动器(在您的情况下为CPU或以太网交换机)可以将输出驱动到新状态。

    通过在输出上增加1kΩ Ω 上拉,您基本上可以保证设备的输入(红线)保持在1/2*Vcc,这会导致振荡,并且肯定会导致电流消耗过大,并缩短设备的使用寿命。 它还应导致外部设备输入出现相同问题。

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    我只是想了一个可能的解决方案。

    听起来,您只需要在系统首次开机时强制将输出设为高电平--您可以设置一个短计时器电路,并在系统启动期间将OE引脚保持在高电平位置(或使用上拉菜单让CPU直接启用转换器)。 这样,您就可以使用较弱的拉拔,并获得所需的结果。

    无论哪种方式,我都认为需要更换主板。
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    但是,TXBN0304只在一个方向上工作,1k欧姆上拉位于端口的输入端。

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    无论方向如何,缓冲区都不会在操作过程中关闭--这就是设备如何“自动双向”运行
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    因此,我是否应该使用第8.4 2节中的公式来确定“接收器”的上拉和下拉值? 这将使上拉和下拉更加强大。 我只需要确保以太网交换机能够处理这些引脚上的额外电流消耗。
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    我会使用一个小于538欧姆的上拉电阻,0.65 当线路保持浮动时,这是为了使分压器输出保持高于VIH (VI*Vcc)的电阻。 较小的电阻器将改善TXB器件中的直通电流,但也需要更多电流来工作...所以这是一种平衡作用。 如果是我,唯一的解决方案是一个上拉电阻,我可能会选择一个330欧姆的电阻,它将使输入达到0.75 Vcc,所需的电流为~10mA。
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    听起来不错!  我们将使用330欧姆的上拉和下拉。